针对目前高可恢复变形量的FeMnSi基形状记忆合金必须进行训练的问题,本申请提出了应力诱发ε马氏体的区域化形成是其获得优良形状记忆效应的条件,并利用凝固过程中转变不完全的高温δ铁素体相,对奥氏体晶粒的区域化分割作用实现了这个条件,获得了免训练的高可恢复变形量的铸造FeMnSi基合金。在此基础上,拟通过研究合金成分和凝固速度对δ相数量和形态的影响规律和机制,建立预测和控制铸造FeMnSi基记忆合金中δ相数量和形态的模型;研究δ相数量、形态和微观偏析,及其热处理过程中的演化对应力诱发ε马氏体形核、长大及其界面移动可逆性的影响机制,认识和掌握其对FeMnSi基合金记忆效应的作用机制;研究δ相数量和形态对合金恢复应力、力学性能和耐腐蚀性能的影响规律。本研究将为开发免训练高可恢复变形量的新型FeMnSi基合金,提供一种全新的研究思路和简单的制备技术,进一步加深人们对其具有优良形状记忆效应本质的认识。
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数据更新时间:2023-05-31
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